APPLICATION OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE POWER AND EQUIPMENT MANAGEMENT SYSTEM OF THE EMERCOM OF RUSSIA


Cite item

Full Text

Abstract

The work is devoted to the application of modern information technologies in the control system of forces and means of the Ministry of Emergencies of Russia. Using the Google Earth interface with integrated data from the MapInfo program, it is possible to track and coordinate the forces and assets of rescue units to the scene in real time. The complementary interface includes a set of systems analysis, the use of digital models and video-like data, and an integrated approach to decision making. An additional interface can work successfully during a fire hazardous season, through visualization, which makes it possible to predict the territory of the likely development of fires.

Full Text

Введение В МЧС России существует целый ряд направ- лений деятельности, основанных на примене- нии современных информационных технологий. К ним в первую очередь можно отнести создание компьютеризированных систем мониторинга и прогнозирования ЧС. Информационное обеспечение органов управ- ления МЧС России осуществляется с использо- ванием автоматизированной информационно- управляющей системы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы- чайных ситуаций [6]. Для управления силами и средствами РСЧС при прогнозировании или ликвидации создает- ся система управления - совокупность функци- онально связанных органов управления, пунктов управления, систем связи, оповещения, комплек- сов средств автоматизации, а также автоматизи- рованных систем, обеспечивающих сбор, обра- ботку и передачу информации. Одним из органов управления является оперативный штаб (далее - ОШ ЛЧС) [7]. Одной из важнейших задач, решаемых на каж- дом уровне системы управления МЧС России, является задача мониторинга различных объек- тов при чрезвычайных ситуациях. Управление предполагает сбор информации о состоянии объекта, обработку этой информа- ции, формирование и применение управляющих воздействий к объекту для осуществления его желаемого движения. При организации инфор- мационного обеспечения необходим системный подход, при котором источники информации рас- сматриваются как составная часть информационно- управляющей автоматической системы, вклю- ченной в контур управления в качестве датчика входных воздействий. В своем рабочем арсенале специалисты ОШ ЛЧС имеют широкий спектр программного ин- струментария по обработке информационных ре- сурсов, однако эта информационная технология не позволяет в должной мере осуществлять сла- женную координацию сил и средств. Часто воз- никают сложности определения достаточности личного состава и техники для ликвидации про- исшествия, отсутствует возможность дистанци- онного взаимодействия с другими ведомствами на программном уровне (в программной среде). Многочисленные источники пространствен- ной информации для совершенствования оперативного управления оперативными службами различаются по качеству и точности. На уровне моделирования дополнительно к обработке со- циально-экономических данных они включают в себя набор технологий пространственного анали- за, применение цифровых моделей и видеообраз данных, а также комплексный подход к принятию решений. Результаты исследования Проектируемая информационная технология основана на связке программы MapInfo [1], сер- виса Google Earth, онлайн-сервиса системы опе- ративного мониторинга пожаров «СКАНЭКС» [2] и дополнительных утилит, таких как GeoRSS и GELink. Информационная система MapInfo служит для редактирования, сбора, визуализации, анали- за и хранения географическо-пространственных и статистических данных. С ее помощью специ- алистами МЧС будут созданы и «зарегистриро- ваны» карты выбранных субъектов Российской Федерации, в границах ответственности которых функционирует их подразделение центра управ- ления в кризисных ситуациях (далее - ЦУКС). Данные слои будут являться основными, поверх которых накладываются «тематические карты», созданные как специалистами других ведомств, входящих в РСЧС, так и специалистами «группы применения сил и средств» ОШ ЛЧС и ЦУКС. Используя инструмент «Таблицы» в MapInfo на соответствующие тематические карты своев- ременно вносится и корректируется информация. Например, на карту «подразделений пожарной охраны» заносится информация о количестве и месторасположении подразделений пожарной охраны всех видов, количестве личного состава и техники, процентное соотношение укомплек- тованности, наличие специализированной тех- ники, оперативные показатели подразделений. На рисунке 1 представлен интерфейс программы MapInfo с созданной тематической картой «под- разделений пожарной охраны». Тематические карты являются основополага- ющим элементов разрабатываемой технологии, по результатам анализа содержащейся в них ин- формации будут приниматься решения по от- правке тех или иных сил и средств к месту ЧС, оценке их достаточности и компетентности в данной ситуации. Картографическая система Google Earth по- зволяет специалистам за считаные секунды пере- Рисунок 1. Интерфейс программы MapInfo с созданной тематической картой подразделений МЧС России Рисунок 2. Пример интерфейса Google Earth с интегрированными данными из программы MapInfo Рисунок 3. Окно программы MapInfo с подключенной новостной лентой лесных пожаров нестись в любую интересующую их точку пла- неты. Отличительной особенностью системы является использование трехмерной модели зем- ного шара, поверхность суши которого покрыта изображениями высокого разрешения, что по- зволяет детально прорабатывать силы и средства, рассчитывать расстояние и время прибытия под- разделений к месту ЧС, в деталях анализировать местность. Для большего удобства просмотра и управления обзором программа оснащена ин- струментом «виртуальная камера» с возможность управлять ее положением. Система может успешно применяться в по- жароопасный сезон посредством визуализации и дополнительных инструментов, позволяющих прогнозировать территории вероятного развития пожаров, анализировать ландшафт местности. Активировав слой «Погода», специалисты полу- чают доступ к вспомогательным инструментам. Google Earth обладает возможностью выде- лять определенные территории на карте, накла- дывать свои изображения поверх спутниковых и делать метки, наполняя их важной информацией. Данные возможности могут быть использованы для проведения поисково-спасательных работ. Также программа Google Earth обладает под- держкой GPS-навигации, что позволяет в режиме реального времени отслеживать и координиро- вать силы и средства спасательных подразделе- ний к месту происшествия, своевременно вносить поправки и дополнения еще на этапе следования к месту происшествия. Пример интерфейса Google Earth с интегриро- ванными данными из программы MapInfo пред- ставлен на рисунке 2. Рассмотрим принцип работы информацион- ной технологии. При возникновении ЧС или происшествия специалисты «группы примене- ния сил и средств» ОШ ЛЧС и ЦУКС совместно с представителями других ведомств запускают программу MapInfo и начинают работу с темати- ческими картами, соответствующими характеру бедствия. Вся необходимая и актуальная инфор- мация уже имеется в их распоряжении и содер- жится в специальных таблицах, остается только проверить данные и активировать необходимые тематические карты. После этого посредством утилиты GELink, входящей в стандартный пакет MapInfo осуществляется экспорт всех данных в систему Google Earth. Далее, имея под рукой всю необходимую ста- тистическую (из MapInfo) и динамическую (по- средствам Google Earth) информацию, а также широкий набор инструментов, специалисты в ре- жиме реального времени отслеживают развитие ЧС, внося предложения руководителю ОШ ЛЧС по применению и координации имеющихся ре- сурсов. С помощью специализированной утили- ты GeoRSS Reader, подключаемой к MapInfo [3; 4], открывается возможность к привязке лю- бых новостных лент, например системы опе- ративного мониторинга природных пожаров, к геоинформационной системе MapInfo. После подключения на тематических картах появля- ются новостные объекты с местоположением и масштабом лесных пожаров в режиме реаль- ного времени. На рисунке 3 представлено ра- бочее окно такой информационной технологии визуализации. Рисунок 4. Отчет по складывающейся оперативной обстановке, представляемый руководству для принятия решений Получив данные о сложившейся ситуации, специалист ЦУКС в несколько кликов мыши формирует визуализированный отчет, содержа- щий всю необходимую информацию для приня- тия управленческих решений по реагированию на происшествие. Пример сформированного от- чета представлен на рисунке 4. В верхней части отчета содержится карта с территорией, подверженной, например, лесному пожару, отображены подразделения пожарной охраны и объекты защиты. Ниже в табличной форме представляются данные с характеристика- ми подразделений пожарной охраны: подсветкой зеленого цвета выделяются строчки с подразде- лениями, которые ближе всего находятся к лес- ному пожару. Последние две таблицы содержат данные об объектах защиты. Подсветкой красно- го цвета выделяются строчки с объектами защиты, наиболее близко расположенными к лесному пожару [5; 6]. Удобный интерфейс и наличие под рукой всех необходимых данных и инструментов позволяют специалисту за минимальное количество опреде- ленных шагов получить гарантированный резуль- тат с визуализацией как объектов защиты, так и имеющихся подразделений пожарной охраны. Заключение Таким образом, предлагаемая технология по- зволяет применить ее в любом из субъектов Рос- сийской Федерации независимо от климатических и территориальных особенностей происшествий посредством легкой адаптации программы под различные виды катаклизмов и происшествий, при этом она будет результативной, детерминированной (алгоритмичной) и обладать свойством массовости (за счет универсальности). Прогнозируется, что такая информационная технология повысит эффективность решения за- дачи по защите населенных пунктов, сокращения времени на принятие решений по применению сил и средств пожарной охраны для ликвидации чрезвычайных ситуаций благодаря визуализации пожарных рисков.
×

About the authors

F. A Dali

Saint Petersburg University of State Fire Service of EMERCOM of Russia

Email: dalee@igps.ru
Saint Petersburg, Russian Federation

References

  1. О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: положение [утв. Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794].
  2. Методические рекомендации по организации деятельности оперативных штабов ликвидации чрезвычайных ситуаций и оперативных групп территориальных органов МЧС России, местных гарнизонов пожарной охраны [утв. МЧС России 01.11.2013 № 2-4-87-34-14].
  3. Папаскири Т.В. Геоинформационные системы и технологии автоматизированного проектирования в землеустройстве: учебно-методическое пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ГУЗ, 2011. 227 с.
  4. Официальный сайт MapInfo Professional. URL: https://www.pitneybowes.com/us/location-intelligence/ (дата обращения: 05.07.2021).
  5. Официальный сайт системы оперативного мониторинга природных пожаров. URL: http://fires.ru (дата обращения: 05.07.2021).
  6. Разведка пожаров при ликвидации чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации: коллективная монография / С.Н. Терехин [и др.]. СПб.: Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, 2020. 353 c.
  7. Maxwell J. Digital image processing // Mathematical and Computational Methods. 2012. P. 311.
  8. Weinschenk S. 100 more things every designer needs to know about people // New Riders. 2016. P. 278.
  9. GIS based graphical user interface for irrigation management / S. Acharya [et al.] // Water Science and Technology: Water Supply. 2016. Vol. 16, no. 6. P. 1536-1551.
  10. Viola P., Jones M. Rapid object detection using a boosted cascade of simple features // IEEE Conf. on Computer Vision and Pattern Recognition. 2015. Vol. 1. P. 511-518.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Copyright (c) 2021 Dali F.A.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

This website uses cookies

You consent to our cookies if you continue to use our website.

About Cookies